摘要。本文的目的是在科学数据库中搜索相关的关键词并采用描述性方法的帮助下,以摘要和系统化的形式以概括和系统化的形式展示,这是一些有关土豆废物和红薯废物利用的可能性的当前研究趋势。在马铃薯废料和甘薯废料的领域正在进行强烈的工作是异质的和多样的,例如生物乙醇的产生,厌氧消化,染料的吸附,重金属的吸附,重金属的恢复,生物活性化合物的恢复,生物效果的产生,纳米构成的纳米构成,构成纳米构成的纳米构成,它们是富含食品的杂物,它们是构成食品中的纳米构成,它们是在竞争中制作的。对这些废料进行适当治疗和可持续处理的目的是赋予它们额外的价值和效用,从而从中获得最大可能的收益,以最大程度地减少对环境的风险和负面影响,并保护整个社会的福祉。
经常,生命周期以能量形式(例如废物焚化的热量)或材料(例如废料)(例如废料)收到前世周期的输入,并产生在随后的生命周期中使用的输出(包括废料或能量)。为简单起见,我们将在以下讨论中将两种类型的输入和输出称为“回收酸盐”。根据EN 15804的EPDS,有价值的材料或能量的输出向随后的生命周期(即这些回收者)进行了解决。模块D在这里不是现实生活周期的一部分,而是一个抽象的术语,用于从以前和即将到来的生活周期收集净信用换句话说,现实中的生命周期,对于已研究的产品,由A1至C阶段组成,而包括信用的生命周期模型包括根据标准,产品加上模块D的生命周期。这将模块d与EPD生命周期中的所有其他模块区分开来,并提出了有关此模块正确建模的问题。本文的目的是根据EN 15804+A2提供有关模拟模块D的指导。
一艘船的建造使用寿命为20至30年。船舶退役是结束船舶运行的行为。拆解是拆除退役船舶的行为。拆除后的钢材可以作为废料出售或用于其他用途。在此背景下,该项工作旨在评估通过 MAG 焊接海军废料板材的接头。 X 射线荧光 (XRF) 显示所收到的材料符合碳钢 ASTM A131 标准。焊接后焊接接头组织为熔合区内的针状铁素体、晶界铁素体、魏氏体和马氏体;热影响区组织为铁素体、多边形铁素体、粒状贝氏体;以及母材中含有铁素体的珠光体。这些区域的硬度与其组成相一致。所得结果符合预期,证实了采用 MAG 工艺焊接海军废料并在新舰船上重复使用的可行性。
一吨重的大梁比一吨重的混合支架更容易重复使用。大型部件比小型部件更容易重复使用,标准部件比专用部件更容易重复使用。重复使用是否适用于由许多小型和专用部件组装而成的车辆或耐用消费品?我们的范围界定研究未发现小规模消费后废料重复使用的例子。图表左下角的唯一重复使用示例涉及制造废料。减少复杂产品金属废料产生的关键是更长时间地维护和升级它们。这已经发生在一些工业设备上——过去 100 年制造的许多轧机今天仍在运行,捷豹路虎估计,有史以来制造的路虎卫士中有多达三分之二今天仍在路上行驶 11 。重复使用和寿命延长范围与产品转售活动重叠。因此,本报告未进一步探讨此页面图表顶部的许多示例。未来的 WellMet2050 主题将研究耐久产品的设计要求和商业案例。
石灰土、矿渣、污泥、改性沥青等。天然有机吸附剂包括锯末、椰子壳、玉米芯废料、茶叶废料、稻壳、树皮、榛子壳、羊毛、泥炭和壳聚糖;合成吸附剂包括纳米金属氧化物、零价铁、改性纳米材料等。纳米吸附剂,特别是磁性纳米吸附剂,由于其反应性高、活性位点多、表面积大,具有巨大的工业潜力。它们的缺点包括不稳定和随之而来的聚集,这会减少它们的表面积;结果,它们的反应性降低。为了防止聚集和
Carbo Energy Storage C-Corp 是一家位于特拉华州的种子前公司,通过创新技术革新大规模储能,消除对稀土矿物的依赖。我们专有的氧化还原液流电池重新利用海水淡化过程中产生的废盐,并在超级电容器电池中利用 CO ₂ 衍生的石墨烯,将工业废料转化为高效、可持续的储能解决方案。这种方法不仅提高了可持续性,还通过让废料获得第二次生命,为循环经济做出了贡献。